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西北農大最新研究:保持大腦“青春”、延緩認知下降,或可通過限制這類氨基酸實現
近日,來自我國西北農林科技大學的研究人員在《Redox Biology》上發表了研究成果,其發現蛋氨酸限制可以通過激活營養因子FGF21而多方面顯著改善與神經退行性疾病相關的認知能力下降。[查看]
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抑郁患者慢性疼痛的原因找到了!Nature子刊揭示不同的丘腦皮質回路是引起異常性疼痛的基礎
2021年3月8日,中國科學技術大學張智、李娟和晉艷研究團隊合作在出版的《自然-神經科學》雜志上發表了一項新成果:Distinct thalamocortical circuits underlie allodynia induced by tissue injury and by depression-like states。他們發現,不同的丘腦皮質回路是由組織損傷和抑郁樣狀態引起的異常性疼痛的基礎。[查看]
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一天一蘋果,最強大腦靠近我!新研究發現,蘋果還能促進<font color='red'>神經</font>元分化!
近日,來自德國德累斯頓工業大學的研究人員在《Stem Cell Reports》上發表了題為Apple Peel and Flesh Contain Pro-neurogenic Compounds的研究成果,其發現蘋果果皮中含有豐富的槲皮素,能夠促進成年小鼠的海馬前體細胞存活和神經元分化,而果肉中豐富的3,5-二羥基苯甲酸則具有顯著增加神經前體細胞增殖和神經發生的功能。[查看]
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西寶生物提供各類小分子抑制劑
西寶生物提供多種小分子抑制劑,涉及腫瘤、糖尿病、內分泌系統、神經系統、心血管疾病等8個研究領域,覆蓋20多條熱門信號通路,近300個靶點,超過2500種受體,可用于信號通路研究、靶點確認、藥物篩選等研究方向,充分滿足您的科研需求。咨詢訂購熱線:400-021-8158。[查看]
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Nature揭示:支配愛情的多巴胺,如何調控大腦遺忘機制
近日,來自美國斯克里普斯研究所的研究人員在《Nature》上發表了題為Dopamine-based mechanism for transient forgetting的研究成果,發現大腦利用神經遞質多巴胺通過PPL1-α2α′2-DAMB通路來引起短暫的遺忘,而一段時間后記憶又會自發地恢復。[查看]
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Cell揭示:“免疫豁免”的中樞<font color='red'>神經</font>系統,為何能夠受到<font color='red'>神經</font>免疫攻擊?
越來越多證據表明,中樞神經系統(CNS)并非是一片不會發生免疫反應的“凈土”,許多中樞神經系統疾病都與免疫異常有關。近日,《Cell》雜志在線發表了美國圣路易斯華盛頓大學的研究人員帶來的名為“Functional characterization of the duralsinuses as a neuroimmune interface”的合作研究。該研究證明了腦脊液(CSF)中CNS來源的抗原積聚在硬腦膜竇周圍,被局部抗原呈遞細胞捕獲并呈遞給巡邏的T細胞。[查看]
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Viruses揭示:新冠病毒可藏匿于小鼠大腦,或能解釋COVID-19患者康復后病情復發之謎
近日, Viruses發表了一篇題為Neuroinvasion and Encephalitis Following Intranasal Inoculation of SARS-CoV-2 in K18-hACE2 Mice的文章,發現SARS-CoV-2鼻內感染K18-hACE2小鼠會引起嚴重的神經系統疾病。[查看]
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Nature:星形膠質細胞誘導的中樞<font color='red'>神經</font>系統炎癥與腸道微生物有關!
2021年1月6日,《Nature》雜志在線發表了美國哈佛醫學院Francisco J. Quintana團隊名為“Gut-licensed IFNγ+ NK cells drive LAMP1+TRAIL+ anti-inflammatory astrocytes”的研究。小鼠實驗證明,LAMP1+TRAIL+星形膠質細胞通過誘導T細胞凋亡來限制中樞神經系統(CNS)炎癥,該途徑由腦膜IFNγ+ NK細胞維持,并受到腸道微生物的調節。[查看]
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神奇!Nature:吃辣竟可動員你的造血干細胞,或有助于治療血液疾病
造血干細胞(HSC)是血液系統中的成體干細胞,常見于骨髓、外周血及臍帶血。在人的一生中,HSC需要根據機體的生理需求適時的補充血液系統各個成熟細胞組分,例如在損傷、炎癥等應激狀態下,它需要調節和維持體內血液系統各個細胞組分的生理平衡。因為HSC具有分化成各類血細胞的潛能,因而成為治療血液系統疾病和自身免疫疾病的首選。然而,動員HSC的詳細機制仍然未知。近日,來自阿爾伯特愛因斯坦醫學院的研究人員在《Nature》上發表題為Nociceptive nerves regulate haematopoietic stem cell mobilization的文章,發現傷害性神經可動員造血干細胞,這為干細胞移植及血液疾病治療提供新方向。[查看]
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新突破!eLife解析:科學家發現與兒童自閉癥相關的新基因!
在我國,約有超過200萬0-14歲的兒童被診斷出患有自閉癥(又稱為孤獨癥譜系障礙,ASD),且數量逐年攀升。這是一種神經發育障礙,會導致社會交流困難,語言發育落后,以及重復刻板的行為。作為遺傳性最強的神經精神疾病之一,成千上萬的常見或罕見性遺傳變異都會導致ASD風險。但由于ASD具有高表型和遺傳異質性,導致疾病的基礎基因的鑒定非常繁瑣,目前為止,僅有約30%的病例可以通過已知的基因突變來解釋。[查看]
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Cell解讀!科學家開發出能觀察和控制大腦<font color='red'>神經</font>活性的新工具!
日前,一項刊登在國際雜志Cell上題為“A Molecular Calcium Integrator Reveals a Striatal Cell Type Driving Aversion”的研究報告中,來自斯坦福大學等機構的科學家們通過研究開發了一種新型分子探針,其或能幫助揭示大腦思考和記憶的分子機制,這種名為“flicker”(Fast Light and Calcium-Regulated Expression<快速光和鈣調節表達技術>或FLiCRE)的工具或能用于在任何細胞內執行各種研究任務,包括標記、記錄和控制細胞功能等。[查看]
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Science子刊:環氧水解酶抑制劑可降低<font color='red'>神經</font>炎癥,有望治療阿爾茨海默病
神經炎癥與阿爾茨海默?。ˋlzheimer’s disease, AD)密切相關。越來越多的人已認識到神經炎癥在AD起著關鍵作用。環氧脂肪酸(epoxy fatty acid, EpFA)是花生四烯酸代謝途徑的衍生物,具有抗炎活性。然而,由于EpFA被可溶性環氧水解酶(soluble epoxide hydrolase, sEH)快速水解,它們的功效受到限制。在一項新的研究中,來自美國貝勒醫學院的研究人員報道sEH主要在星形膠質細胞中表達,并在AD患者的死后大腦組織和5xFAD β淀粉樣蛋白AD小鼠模型中升高。這種AD小鼠模型大腦中表達的sEH數量與大腦EpFA濃度下降有關。[查看]
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J Neurosci:壓力為何會造成人類不孕不育的發生?大腦中的RFRP<font color='red'>神經</font>元或許是關鍵!
近日,一篇刊登在國際雜志The Journal of Neuroscience上的研究報告中,來自奧塔哥大學等機構的科學家們通過研究發現了壓力和不孕不育之間缺失的關聯,通過在實驗室中進行研究,他們證實,大腦底部名為RFRP神經元的神經細胞群或會在機體壓力狀況下激活,隨后抑制生殖系統的功能。[查看]
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Cell子刊解讀!科學家發現阿爾茲海默氏癡呆癥和特殊基因Dlgap2之間的關聯!
近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上題為“Cross-Species Analyses Identify Dlgap2 as a Regulator of Age-Related Cognitive Decline and Alzheimer's Dementia”的研究報告中,來自緬因大學等機構的科學家們通過研究發現,一種能幫助促進神經系統中神經元細胞之間交流溝通的基因或與阿爾茲海默氏癡呆癥和機體認知功能下降直接相關。文章中,研究人員揭示了影響機體對認知能力下降和癡呆癥耐受性或易感性的遺傳分子機制。[查看]
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Organs-on-a-Chip:模擬大腦用于理解帕金森癥
根據最近發表在《Organs-on-a-Chip》雜志上的一項研究,模仿受帕金森氏病影響的腦細胞的設備可以幫助尋找新的治療方法。主要作者Jens Schwamborn說:“我們創造了一種人類神經元,該神經元處于與人類大腦相似的環境中。這可以幫助我們更深入地了解帕金森氏病的發生情況,并開發出更有效的治療方法。”[查看]
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